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本发明提供一种复合结构凹印版辊,包括用于印刷的版辊本体、用于带动版辊本体旋转的旋转轴和用于促进混合材料均匀分布的多腔体复合支撑机构,所述版辊本体的表面设置有印刷需要的凹版印刷槽,所述版辊本体的两侧固定连接有封板,两个封板上固定连接有旋转轴,涉及凹印版辊领域。该复合结构凹印版辊根据现有的凹印版辊存在的内部复合材料分布不均的情况,设计出可以借助离心力和负吸力将材料均匀分布并且防止材料流动的特殊结构,避免版辊重力偏心,从而有效的解决了一般的凹印版辊厚度较薄容易出现震动,复合结构的凹印版辊虽然轻质减震,但是容易出现重量分布不均,导致辊筒偏心旋转,在一定程度上会影响到印刷的质量的问题。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种自支撑的二氧化锰正极材料及其在锌/钠电池中的应用。包括:将表面活性剂加入到碱化的MXene溶液中,再加入二氧化锰和硫,混合均匀,真空抽滤,得到自支撑的膜;后在惰性气体或者真空条件下加热处理后获得自支撑的二氧化锰正极材料。本发明采用高导电的MXene作为柔性的基底,不仅可以提高导电性,柔性结构可缓解体积变化,而且能提高电池的能量密度。挥发的硫颗粒不仅可以使MXene获得多孔结构,而且还可以实现硫掺杂,多孔结构可以有效地缓解体积变化,促进离子传输,加速电解液的浸润,硫掺杂可以提高正极与电解液的浸润性。此外氮掺杂不仅可以提高复合材料的导电性,而且可以促进正极材料与电解液之间的浸润。
本发明涉及油田管输用的减阻剂,特别涉及一种可回收利用的油品管输磁性纳米减阻剂及制备方法和应用,其技术方案是:烯烃单体混合物100份,三乙基铝助催化剂0.5~2份,磁性纳米粒子1.5~3.5份,TiCl3主催化剂3~15份;使用时进行预分散处理,并构建减阻剂回收利用方案,磁感应强度为1T~2T的高强度磁场回收复合减阻剂残余物,高速搅拌剪切30min破坏复合材料中聚合物分子链。本发明的有益效果是:该减阻剂可显著降低管道摩阻、增加管道输量,且具有良好的抗剪切性能,在油品输送到目标区域后,通过构建高强度磁场,可将磁性纳米粒子分离出来,避免其对催化剂/油品质量的影响,同时,回收的磁性纳米粒子经处理后再利用。
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本发明公开了一种水相中硼元素的高分子吸附剂的制备方法,包括:以苯胺为单体,采用原位聚合反应制备得到聚合物;将聚合物超声分散在1M的NaOH水溶液中浸泡过夜,过滤并采用1M的NaOH水溶液淋洗若干次,然后用去离子水冲洗,直到pH值为中性为止;与缩水甘油开环反应;在四氧化三铁纳米粒子存在的条件下,以苯乙烯为单体,采用原位聚合反应制备得到聚苯乙烯包覆四氧化三铁的纳米复合材料;进行氯甲基化反应,采用N‑甲基‑D‑葡糖胺与氯甲基反应,制备得到葡甲胺改性聚苯乙烯/四氧化三铁吸附剂P2。该吸附剂能够有效的水相中的富集硼资源,该吸附剂对硼选择性性吸附后,可使用酸进行洗脱重复使用,经济、高效、环保。
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本发明提供了一种强疏水复合粉体,涉及化工新材料和功能纳米材料技术领域。具体包括将纳米TiO2负载于SiO2微球表面,形成具有“微‑纳二元结构”的SiO2‑TiO2复合颗粒集合体,然后用十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对其进行改性,制备出强疏水性的SiO2‑TiO2@HDTMS复合粉体。本发明采用的湿法机械研磨可快速、有效、环保地制备出具有“微‑纳二元结构”的矿物复合材料。具有简单环保,可操作性强等优点,负载过程无需添加任何化学试剂,可极大地降低制备成本,同时提高了安全性。此外,本发明采用的HDTMS相较于含氟的有机物在价格及环保方面均有显著优势。该疏水复合粉体制备方法简单,具有广泛地应用前景。
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本发明公开了一种不规则的薄壁多面体防隔热结构及其连接方法,制备方法包括:取隔热罩和气凝胶板;隔热罩上制多个第一通孔,在所述气凝胶板上制多个相对应的第二通孔,在隔热罩与气凝胶板之间的安装面上涂抹粘接剂,采用缝合线缝合隔热罩与气凝胶板,静置固化;本发明通过在隔热罩组件和气凝胶板组件之间采用粘接剂进行粘接,形成第一次连接,并在热防护结构中间的隔热罩组件和气凝胶板组件上开设相对应的通孔,并在通孔内利用缝合线贯穿缝合,形成第二次连接,通过两次连接,实现了不同材质复合材料之间小配合面的连接,该连接方法能够有效保证连接强度,同时控制了成型成本及成型效率,满足了材料的连接要求。
本发明属于上浆剂技术领域,公开了一种碳纤维用二氧化硅改性环氧树脂上浆剂及其制备方法和应用。该上浆剂的制备原料包括以下按重量份数计的组分:不同分子量酰胺低聚物20‑40份,环氧树脂10‑30份,改性二氧化硅5‑30份,催化剂0.1‑3份,溶剂30‑60份;和一般的上浆剂相比,本发明制备的上浆剂中含有经改性的二氧化硅且经不同低分子量的酰胺固化,上浆后的碳纤维表面极性力显著增加,表面能提高,大大增加了碳纤维的集束性,碳纤维与基体间的界面强度得到提高,也提高了制备成型的复合材料的各项力学性能。
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本发明提供了一种SiC陶瓷粉体的制备方法,属于无机非金属材料和纳米复合材料领域。具体制备方法的步骤为:将碳化硅微粉加入到乙醇水溶液中,超声搅拌1~2h;在上述混合溶液中配制SiO2溶胶,干燥后得到纳米包覆的碳化硅颗粒;将聚乙二醇10000加入到无水乙醇中,超声搅拌0.5~1h后,加入处理后的碳化硅颗粒,磁力搅拌1~2h,干燥后加入PVA混合均匀,密封静置后,进行制粒干燥,将这些SiC颗粒在1200~1500℃真空下进行热处理2~3h,冷却至室温后,在500~600℃进行无压热处理2~3h,得到粒度再造的SiC陶瓷粉体。本发明通过加入SiO2溶胶和聚乙二醇10000的方式,大大降低了烧结温度,并且粒度再造后的陶瓷粉体,纯度高、使用性能优良,很好的解决了废弃碳化硅粉体在陶瓷方面利用的问题。
本发明公开了以二维蒙脱石纳米片/硬脂酸为填料的路面降温涂料及其制备方法,提供了一种简易且能大规模剥离蒙脱石的方法,利用剥离获得的二维蒙脱石纳米片表面带负电、端面带正电的特性,将硬脂酸包覆,制备高潜热的相变储能复合材料,将其应用于路面涂料方面,防止路面因高温导致的车辙、老化等现象,制备出一种路面降温涂料,为降低路面温度和减轻热岛效应提供了新的研究思路。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种高韧性PA66材料及其制备方法。本发明所述高韧性PA66材料中包含PA66、无机成核剂和高分子成核剂,高分子成核剂选自尼龙6T、尼龙9T、尼龙22、尼龙46,无机成核剂选自四角状氧化锌晶须、硫酸钙晶须、硫酸镁晶须、氧化镁晶须,且无机成核剂用偶联剂进行表面处理,表面处理方法为:偶联剂溶于乙醇水溶液中,滴加到无机成核剂中,混匀,然后烘干。本发明采用高分子成核剂和无机成核剂复配使用,利用不同成核剂之间的协同效应,兼具性能和成本方面优势,并且通过偶联剂对无机成核剂进行表面处理,改善无机粒子与PA66基体之间的相容性,使复合材料结晶性能和综合力学性能得以有效提高。
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本发明公开了一种高效同步去除六价铬和三氯乙烯复合污染的方法,具有这样的特征:将凹凸棒石‑纳米零价铁复合材料加入含有六价铬和三氯乙烯的污染水中,加入过硫酸钠,于25℃恒温震荡24h,同步去除六价铬和三氯乙烯。本方法简便、快捷,能够准确判断污染物去除情况。本方法降低了零价铁的团聚,显著提高了凹凸棒石‑纳米零价铁活性和利用率,具有六价铬和三氯乙烯同步去除效率高、成本低廉等优点,在重金属‑氯代烃复合污染修复中具有很好的应用前景。
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一种玉米醇溶蛋白复合粒子及运载体系、制备方法、应用,属于功能复合材料技术领域。蛋白复合粒子由玉米醇溶蛋白、第二组分在溶液中通过静电作用、共价键作用形成,其粒径为100‑1000nm。制得的粒子可以用于制备Pickering乳液,药物载体,微胶囊,具有优异的pH稳定性,乳液稳定性。进一步可在食品、化妆品、药学等领域应用。
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本发明提供一种形状记忆聚合物与原子层石墨烯叠层复合的电驱动变形材料及其制备方法,属于智能材料技术领域;该复合材料可以为单叠层结构或多叠层结构,单叠层结构由环氧树脂基形状记忆聚合物层、少原子层石墨烯层和电极端构成,多叠层结构由多个环氧树脂基形状记忆聚合物层、多个少原子层石墨烯层和电极端交叠构成。本发明智能响应材料结构简单,电导和热导可控,响应和回复速度快,易用于电驱动回复变形构件。
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本申请涉及磷酸铁钠电池技术领域,具体公开了一种多晶形貌的磷酸铁锰钠‑碳复合正极材料及其制备方法。正极材料包括可溶性含锰磷酸盐、可溶性有机铁源、可溶性有机锰盐和可溶性有机钠盐,所述可溶性含锰磷酸盐、可溶性有机铁源、可溶性有机锰盐、可溶性有机钠盐中钠、锰、铁、磷的摩尔比为Na:Mn:Fe:P=1:x:(1‑x):(0.8‑1.1),其中0.5
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本发明公开了一种用于去除废水中四环素的三元复合催化材料及其制备方法,包括:(1)制备g‑C3N4;(2)制备Bi12O15Cl6;(3)制备Bi12O15Cl6/g‑C3N4二元复合材料;(4)制备AgCl/Bi12O15Cl6/g‑C3N4三元复合催化材料。制备的三元复合催化材料可用于可见光条件下对四环素的降解。本发明通过湿式浸渍法合成了三元光催化剂,具有操作方法简单,易实施的特点。通过将AgCl和Bi12O15Cl6掺杂到g‑C3N4上,有效地提高g‑C3N4对可见光的利用率,促进了其光生载流子的分离效率,进而提高其可见光催化效率;此工艺流程简单,便于操作,在污水治理方面有很大的应用前景。
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本发明涉及一种可用于编织的高导热碳纤维棒及其制备方法和应用。所述方法:以中间相沥青为原料,依次经熔融纺丝、干燥、预氧化和碳化的步骤制得高导热碳纤维中间产物;将高导热碳纤维中间产物在真空环境或惰性气氛环境下进行石墨化处理,制得高导热碳纤维;将高导热碳纤维依次经过浸胶、缠绕、固化和裁剪的工序,制得可用于编织的高导热碳纤维棒。本发明制得的高导热碳纤维棒在保留其自身高强度、高模量、高热导率性能的同时,还具备优良的可编织性能,且工艺过程简单可控,解决了高导热碳纤维在使用过程中编织难度大的问题;采用所述高导热碳纤维棒制得的热疏导复合材料具有热导率高、致密度高、力学性能优异以及高温抗烧蚀性能优异等特点。
本发明涉及氧化铝形貌可控的制备方法、不同形貌的氧化铝及其应用,属于纳米材料制备技术领域,该方法包括:将铝盐、尿素和葡萄糖混合,并进行共沉淀反应,或将铝盐和尿素混合,并进行共沉淀反应,在所述共沉淀反应过程中,加入葡萄糖;通过控制所述葡萄糖的占比,得到混合有葡萄糖的溶胶;以混合有葡萄糖的所述溶胶为原料,进行煅烧并冷却,得到不同形貌的氧化铝粉体;所述氧化铝包括球形氧化铝、纤维状氧化铝和片状氧化铝;所述应用包括氧化铝应用于陶瓷材料、光学材料、表面防护层材料、复合材料和医学新材料中。本申请通过向硫酸铝、硝酸铝和尿素共沉淀反应中加入葡萄糖,通过控制葡萄糖的占比和葡萄糖的加入顺序,可得到不同形貌的氧化铝。
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本发明公开了一种高分子陶瓷管生产用离心浇铸工艺及其设备,涉及陶瓷内衬钢管生产技术领域,该离心浇铸工艺中通过离心浇铸设备将熔融的高分子陶瓷复合材料复合到钢管的内壁上,形成一种复合钢管,工艺简单,生产成本低,且这种复合管充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好的优点,同时又改善了了钢管具有的硬度低、耐磨性差以及耐腐蚀性差的缺点,从而提升了钢管的综合性能,提高其适用范围,促进钢管系列产品高速发展;该离心浇铸设备自动化程度高,高效完成钢管的离心浇铸,而且该设备对不同长度以及口径的钢管离心浇铸均适用,从而降低企业生产高性能复合管的设备成本,促进复合管的发展。
本发明提供了一种预锂化负极,及其制备方法和包含其的锂离子电池和超级电容器。该预锂化负极包括:电极膜,其是由负极活性物质、锂‑骨架碳复合材料、粘结剂和任选的导电剂构成的无溶剂膜状负极材料;和金属集流体,其中所述电极膜通过导电胶粘结在所述金属集流体上。本发明一方面提供一种负极预锂化的有效方法,另一方面有效的改善提高了硅碳负极锂电池首效问题,有助于提高电池的比容量和循环寿命;并且还可提高超级电容器的能量密度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,针对现有技术中硅氧材料首效低、电导率不佳及膨胀较大的问题,公开了一种高首效高倍率硅基负极材料及其制备方法,硅基负极材料为高首效SiO/C材料、石墨及硬碳分布于无定型碳中形成的复合结构;硅基负极材料中各组分的质量比为高首效SiO/C材料:石墨:硬碳:无定型碳源为1:1~10:1~5:0.1~0.3。对氧化亚硅材料进行液相预锂化处理,将高首效硅氧材料固定在石墨颗粒和硬碳颗粒之间,通过碳基材料的锚定作用缓解硅基材料的体积膨胀,起锚定作用的无定型碳同时在高首效硅氧材料、石墨及硬碳表现形成了一层碳包覆层,最终制得的硅基复合材料具有高首效高倍率长循环寿命的特点,综合性能优异。
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本发明公开了一种纳米纤维素/碳纳米管/聚乙烯醇协同改性碳纤维的制备方法。该方法包括:首先对碳纤维进行去剂处理,其次配制纳米纤维素水溶液、碳纳米管水溶液和两者的混合溶液,再次配制聚乙烯醇水溶液,最后采用真空抽滤法将纳米纤维素、碳纳米管和聚乙烯醇沉积在均匀铺放的碳纤维丝束表面,后将纤维丝束翻转180°,再抽滤纳米纤维素、碳纳米管和聚乙烯醇得到纳米纤维素/碳纳米管/聚乙烯醇协同改性的碳纤维。本发明的制备方法在纤维表面形成超氢键网络,使复合材料的界面粘结强度提高了54.2%‑120.7%,且该方法不会降低碳纤维的强度,且具有简便、高效、绿色和低成本的优点。
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一种荧光纳米传感器的制备方法及其应用,涉及一种纳米传感器的制备方法及其应用。是要解决现有污水中重金属银离子的检测方法检测成本昂贵,检测灵敏度低的问题。方法:一、将铜源原料溶解于去离子水中,溶解形成混合溶液,将混合溶液进行超声处理得溶液A;二、将溶液A加入到青霉胺溶液中,经磁力搅拌一段时间后得到溶液B;三、将硝酸银溶液加入到溶液B中持续搅拌一段时间得到溶液C,并将溶液C进行离心处理,获得具有银离子检测功能的荧光双金属铜银纳米复合材料。本发明的成本低,检测灵敏度高,检测限可达到3.16 ppb。本发明用于污水中银离子的检测领域。
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本发明公开一种贴膜生产设备,包括第一供料机构、第一加工机构、第二供料机构、第二加工机构、第三供料机构、第三加工机构和收卷机构;第一供料机构提供原材料和第一离型膜并压合;第一加工机构纵向裁切原材料并排废;第二供料机构提供膜材料并压合;第二加工机构横向裁切复合材料并排废,其包括横切刀辊,横切刀辊设有若干横向刀口,横向刀口可无缝裁切原材料;第三供料机构收卷第一离型膜并提供第二离型膜与原材料贴合,再提供第一亚克力膜并压合在膜材料,第二离型膜与原材料贴合后将第一亚克力膜收卷,且第一亚克力膜的收卷速度大于第二离型膜的供料速度;第三加工机构加工贴膜的功能窗口并排废。本发明可避免材料浪费,提高产品优良率。
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本发明提供了一种用于铝基活塞裙部的耐磨结构及其加工方法。耐磨结构包括若干个规则排布的凸起,凸起的排布规则为:在活塞裙部表面由同一种虚拟的六边形重复延展,每个六边形与相邻的六边形共边且共顶点,每个顶点设有一个凸起,其中铝基活塞是铝合金活塞或铝基复合材料活塞。上述耐磨结构的加工方法包括如下步骤:步骤1,在活塞裙部的金属表面加工出凸起;步骤2,在凸起的顶面边缘加工出圆角;步骤3,在凸起顶面或者活塞裙部整个表面附加耐磨涂层。本发明具有以下有益效果:提供了一种新型的集油布油结构,并对其表面材料进行耐磨加强处理,可显著提升铝基活塞的润滑性与使用寿命。
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本发明公开了一种应用于高温环境下的超高速永磁同步电机。该电机采用内爪极定子拓扑结构,由多个爪极定子单元模块构成。该结构在每一个定子铁心单元模块的中间开设有腔体,腔体的截面沿着转轴的轴向逐渐改变,因为该定子铁心单元模块结构的特殊性,本发明采用了软磁复合材料(SMC),SMC是一种由粉末冶金技术制造,主要组成部分为表面包裹绝缘材料的纯铁颗粒的新型软磁材料,经过模具压制后再进行热处理可以制造出所需形状,制造工艺简单、加工成本低,适用于本发明的特殊腔体结构,本发明提供了一种能在极端环境下长期可靠运行的超高速永磁电机,包括新型的定子结构型式、环形绕组结构型式等,拓宽超高速永磁电机的结构型式以及应用领域。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。
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本发明公开了一种污水处理剂,直径为2~5厘米的球形,从内到外依次为核心层、内壳层和外壳层;所述核心层由麦饭石粉、淀粉和菌菇下脚料活性炭按照5~8:0.1~0.3:1的质量比组成;内壳层由羧甲基壳聚糖、铁盐和聚乙二醇按照质量比5~10:1:4~8混合得到,外壳层为硅藻土‑海藻酸钠‑蛭石复合材料,本发明的污水处理剂含有双层壳包裹内核构成,能有效吸附污水中的各种污染物,降低污水中各类污染物的含量,处理效率高,效果好,处理后的污水能达到污水排放标准。
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本发明涉及复合材料成型技术,具体地说,是一种适用于光固化玻璃纤维筋生产线上的UVLED面光源。包括灯盘组件以及控制器,所述灯盘组件由散热体、端盖以及透光面板构成,所述散热体底部安装有透光面板,所述透光面板与散热体之间设有UVLED矩阵,所述UVLED矩阵与散热体均设置在光源容纳腔内部,所述散热体的纵向端口设有端盖,所述透光面板设于光源容纳腔口部,所述控制器的输出端分别与UVLED矩阵的输入端和驱动机构的输入端连接。使得本发明能够产生较大面积且照射均匀的UV照射区域,相对于现有技术的线光源能够更加高效地处理需要大量UV能量的产品,提升了生产效率。
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本发明涉及光催化技术领域,具体公开了一种光催化材料及其制备方法和应用,所述光催化材料的主要成分是KPF6与BiOBr。本发明实施例提供的光催化材料具备优异的光催化制H2O2性能,该光催化材料是通过KPF6改良的BiOBr复合材料,可用于光解水高效制取H2O2,由于是采用一步水热法将六氟磷酸钾溶液滴加至溴化氧铋前驱体溶液中进行水热反应制得,操作简单,解决了现有BiOBr光催化剂在光解水制取过氧化氢中存在合成过氧化氢的效率不高的问题。而且,提供的制备方法简单,制备的光催化材料性能稳定、成本低廉,具有良好的市场应用前景。
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本发明公开了一种聚乙烯醇‑凹凸棒复合材料纳米纤维及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:1)复合浆料的制备:将聚乙烯醇、水与凹凸棒混合,得到聚乙烯醇‑凹凸棒复合浆料;所述聚乙烯醇的重均分子量为75000~160000;所述聚乙烯醇与所述水的质量比为(0.07~0.15):1,所述聚乙烯醇与所述凹凸棒的质量比为1:(0.02~0.5);2)将所述聚乙烯醇‑凹凸棒复合浆料进行静电纺丝,即得。本发明的聚乙烯醇‑凹凸棒复合纳米纤维膜具有良好的电解质润湿性,电解质吸收率显著提高,从而表现出更高的电导率;具有良好的热尺寸稳定性,作为高性能锂离子电池聚烯烃隔膜的替代品具有潜在的应用前景。
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